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(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(三)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(1)理

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1、(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(三)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(1)理 1.(2018·江南十校模擬)設(shè)f(x)=xln x-ax2+(3a-1)x. (1)若g(x)=f′(x)在[1,2]上單調(diào),求a的取值范圍; (2)已知f(x)在x=1處取得極小值,求a的取值范圍. 解 (1)由f′(x)=ln x-3ax+3a, 即g(x)=ln x-3ax+3a,x∈(0,+∞), g′(x)=-3a, ①g(x)在[1,2]上單調(diào)遞增, ∴-3a≥0對x∈[1,2]恒成立, 即a≤對x∈[1,2]恒成立, 得a≤; ②g(x)在[1,2]上單調(diào)遞減, ∴-

2、3a≤0對x∈[1,2]恒成立, 即a≥對x∈[1,2]恒成立, 得a≥, 由①②可得a的取值范圍為∪. (2)由(1)知, ①當(dāng)a≤0時,f′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, ∴x∈(0,1)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減, x∈(1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, ∴f(x)在x=1處取得極小值,符合題意; ②當(dāng)01, 又f′(x)在上單調(diào)遞增, ∴x∈(0,1)時,f′(x)<0,x∈時,f′(x)>0, ∴f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增, f(x)在x=1處取得極小值,符合題意; ③當(dāng)a=時,=1,f′(x)在(

3、0,1)上單調(diào)遞增, 在(1,+∞)上單調(diào)遞減, ∴x∈(0,+∞)時,f′(x)≤0,f(x)單調(diào)遞減,不合題意; ④當(dāng)a>時,0<<1, 當(dāng)x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈(1,+∞)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減, ∴f(x)在x=1處取得極大值,不符合題意. 綜上所述,可得a的取值范圍為. 2.(2018·河南省鄭州外國語學(xué)校調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=aln x-ex. (1)討論f(x)的極值點的個數(shù); (2)若a∈N*,且f(x)<0恒成立,求a的最大值. 參考數(shù)據(jù): x 1.6 1.7 1.8 ex 4.953 5.474

4、 6.050 ln x 0.470 0.531 0.588 解 (1)根據(jù)題意可得f′(x)=-ex=(x>0), 當(dāng)a≤0時,f′(x)<0,函數(shù)是減函數(shù),無極值點; 當(dāng)a>0時,令f′(x)=0得a-xex=0,即xex=a, 又y=xex在(0,+∞)上是增函數(shù), 且當(dāng)x→+∞時,xex→+∞, 所以xex=a在(0,+∞)上存在一解,不妨設(shè)為x0, 所以函數(shù)y=f(x)在(0,x0)上單調(diào)遞增, 在(x0,+∞)上單調(diào)遞減, 所以函數(shù)y=f(x)有一個極大值點,無極小值點. 綜上,當(dāng)a≤0時,無極值點; 當(dāng)a>0時,函數(shù)y=f(x)有一個極大值點,無

5、極小值點. (2)因為a∈N* >0, 由(1)知,f(x)有極大值f(x0), 且x0滿足x0=a,① 可知f(x)max=f(x0)=aln x0-, 要使f(x)<0恒成立, 即f(x0)=aln x0-<0,② 由①可得=, 代入②得aln x0-<0, 即a<0, 因為a∈N*>0,所以ln x0-<0, 因為ln 1.7-<0,ln 1.8->0, 且y=ln x0-在(0,+∞)上是增函數(shù). 設(shè)m為y=ln x0-的零點, 則m∈(1.7,1.8),可知0

6、 當(dāng)10,a<, 令g(x)=,x∈(1,m), 則g′(x)=<0, 所以g(x)在(1,m)上是減函數(shù), 且≈10.29,≈10.31, 所以10.29

7、a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)b=0時,f(x)=xln x-ax2-x, f′(x)=ln x-2ax, ∴f(x)=xln x-ax2-x有2個極值點就是方程ln x-2ax=0有2個解, 即y=2a與m(x)=的圖象的交點有2個. ∵m′(x)=, 當(dāng)x∈(0,e)時,m′(x)>0,m(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈(e,+∞)時,m′(x)<0,m(x)單調(diào)遞減. m(x)有極大值, 又∵x∈(0,1]時,m(x)≤0; 當(dāng)x∈(1,+∞)時,0

8、點有1個; 當(dāng)a∈時,y=2a與m(x)=的圖象的交點有2個. 綜上,a的取值范圍為. (2)函數(shù)y=f(x)在點(1,f(1))處的切線與x軸平行, ∴f′(1)=0且f(1)≠0, ∵f′(x)=ln x-2ax+b, ∴b=2a且a≠1. h(x)=xln x-ax2+(b-1)x+ex-ex在x∈(1,+∞)時, 其圖象的每一點處的切線的傾斜角均為銳角, 即當(dāng)x>1時,h′(x)=f′(x)+g′(x)>0恒成立, 即ln x+ex-2ax+2a-e>0恒成立, 令t(x)=ln x+ex-2ax+2a-e, ∴t′(x)=+ex-2a, 設(shè)φ(x)=+ex-

9、2a,φ′(x)=ex-, ∵x>1,∴ex>e,<1, ∴φ′(x)>0, ∴φ(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增, 即t′(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增, ∴t′(x)>t′(1)=1+e-2a, 當(dāng)a≤且a≠1時,t′(x)≥0, ∴t(x)=ln x+ex-2ax+2a-e在(1,+∞)上單調(diào)遞增, ∴t(x)>t(1)=0成立, 當(dāng)a>時, ∵t′(1)=1+e-2a<0, t′(ln 2a)=+2a-2a>0, ∴存在x0∈(1,ln 2a),滿足t′(x0)=0. ∵t′(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增, ∴當(dāng)x∈(1,x0)時,t′(x)<0,t(x)單調(diào)

10、遞減, ∴t(x0)0不恒成立. ∴實數(shù)a的取值范圍為(-∞,1)∪. 4.(2018·福建省百校模擬)已知函數(shù)f(x)=x-1+aex. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)設(shè)x1,x2是f(x)的兩個零點,證明:x1+x2>4. (1)解 f′(x)=1+aex, 當(dāng)a≥0時,f′(x)>0,則f(x)在R上單調(diào)遞增. 當(dāng)a<0時,令f′(x)>0,得xln, 則f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為. (2)證明 由f(x)=0得a=, 設(shè)g(x)=,則g′(x)=. 由g′(x)<0

11、,得x<2;由g′(x)>0,得x>2. 故g(x)min=g(2)=-<0. 當(dāng)x>1時,g(x)<0,當(dāng)x<1時,g(x)>0, 不妨設(shè)x14等價于x2>4-x1, ∵4-x1>2且g(x)在(2,+∞)上單調(diào)遞增, ∴要證x1+x2>4,只需證g(x2)>g(4-x1), ∵g(x1)=g(x2)=a, ∴只需證g(x1)>g(4-x1),即, 即證(x1-3)+x1-1<0; 設(shè)h(x)=e2x-4(x-3)+x-1,x∈(1,2), 則h′(x)=e2x-4(2x-5)+1, 令m(x)=h′(

12、x), 則m′(x)=4e2x-4(x-2), ∵x∈(1,2),∴m′(x)<0, ∴m(x)在(1,2)上單調(diào)遞減, 即h′(x)在(1,2)上單調(diào)遞減, ∴h′(x)>h′(2)=0, ∴h(x)在(1,2)上單調(diào)遞增, ∴h(x)4得證. 5.(2018·長沙模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=x-ln(x+). (1)探究函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)x≥0時,恒有f(x)≤ax3,試求a的取值范圍; (3)令an=6n+ln(n∈N*),試證明:a1+a2+…+an<. (1)解 函數(shù)f(x)的定義域為R. 由

13、f′(x)=1-≥0, 知f(x)是R上的增函數(shù). (2)解 令g(x)=f(x)-ax3 =x-ln(x+)-ax3, 則g′(x)=, 令h(x)=(1-3ax2)-1, 則h′(x)= =. (ⅰ)當(dāng)a≥時,h′(x)≤0, 從而h(x)是[0,+∞)上的減函數(shù), 注意到h(0)=0,則x≥0時,h(x)≤0, 所以g′(x)≤0,進而g(x)是[0,+∞)上的減函數(shù), 注意到g(0)=0,則x≥0時,g(x)≤0, 即f(x)≤ax3. (ⅱ)當(dāng)0ax3; (ⅲ)當(dāng)a≤0時,h′(x)

14、≥0,同理可知f(x)>ax3, 綜上,a的取值范圍是. (3)證明 在(2)中,取a=, 則x∈時,x-ln(x+)>x3, 即x3+ln(x+)0,都有f(x)+f=0. (1)用含a的表達式表示b; (2)若f(x)存在兩個極值點x1,x2,且x10; (3)在(2)的條件下,判斷y=f(x)零點的個數(shù),并說明理由. 解 (1)根據(jù)題意,令x=1, 可得f(1)+f(1)=0, 所以f(1

15、)=-a+b=0, 經(jīng)驗證,可得當(dāng)a=b時,對任意x>0,都有f(x)+f=0,所以b=a. (2)由(1)可知,f(x)=ln x-ax+,且x>0, 所以f′(x)=-a-=, 令g(x)=-ax2+x-a,要使f(x)存在兩個極值點x1,x2,則y=g(x)有兩個不相等的正實數(shù)根, 所以或 解得0

16、在上單調(diào)遞減, 所以h(x)>h=-2ln 2+4--ln 2>-3ln e>0. 即當(dāng)00. (3)因為f′(x)=-a-=, g(x)=-ax2+x-a. 令f′(x)=0,得x1=,x2=. 由(2)知,當(dāng)00,g(0)=-a<0,所以x2>1. 又x1x2=1,可得x1<1, 此時,f(x)在(0,x1)上單調(diào)遞減,在(x1,x2)上單調(diào)遞增,在(x2,+∞)上單調(diào)遞減, 所以y=f(x)最多只有三個不同的零點. 又因為f(1)=0,所以f(x)在(x1,1)上單調(diào)遞增, 即當(dāng)x∈[x1,1)時,f(x)<0恒成立. 根據(jù)(2)可知,f>0且0<<, 所以?(x1,1),即∈(0,x1), 所以?x0∈,使得f(x0)=0. 由01, 又f=-f(x0)=0,f(1)=0, 所以f(x)恰有三個不同的零點:x0,1,. 綜上所述,y=f(x)恰有三個不同的零點.

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